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相似文献
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1.
本文考察了753w型分光光度计用作三波长测定的可能性;研究了应用Cadion2B—Triton X—100显色体系的三波长分光光度法同时测定Ag(Ⅰ)、Cd(Ⅱ)的条件。分析结果令人满意。  相似文献   

2.
设计和制作了一款以发光二极管(LED)为光源和检测器,用数字电压表直接显示样品吸光度值的低成本、易操作、便携的微型分光光度计系统.使用自制的光度计对亚甲基蓝试样进行测试,测定结果与721分光光度计无显著差异,具有良好的线性度和精密度,有望投入实际使用,实现分光光度计系统的便携、迷你化、低成本的目标.  相似文献   

3.
我们测量了TGS、DTGS 和ATGSP 等热释电晶体材料在10000—400cm~(-1)波数(1—25μm 波长)范围内完整的红外透射和反射光谱,从而得到在这一波段的光谱吸收率.一、实验方法将TGS、DTGS 和ATGSP 三种晶体沿解理面(垂直于极化轴b 轴)切片,通过研磨,抛光制成表面光洁,尺寸为8×8×0.1mm~3的单晶薄片。用Perkin-Elmer 983型红外分光光度计和岛津250型分光光度计分别测量了上述三种晶体样品在4000—400cm~(-1)叫波数(2.5—25μm 波长)范围和10000—4000cm~(-1)波数(1—2.5μm 波长)的红外反射与透射光谱.所有测量均在室温下进行。  相似文献   

4.
在文[1-8]的基础上,根据某些含金及贵金属废液的回收需要,我们着重考察了金在硝酸体系中的吸附行为。1 实验部分1.1 仪器和试剂1.1.1 试剂(1)聚醚型聚氨酯泡沫塑料将该材料剪至米粒大小(1mm左右)加人0.2mol NaOH浸泡,经去污、洗涤、挤干后,再用0.2mol HCI浸泡、洗涤,最后用高纯水洗涤,95%乙醇洗净,于40—50℃烘干备用作吸附剂。(2)金试液用纯金粉(纯度99.99%)加入王水溶解,在水浴上蒸发近干,再加人浓盐酸,反复进行两次,再配制成一定浓度和酸度的硝酸溶液备用.其余试剂均为分析纯。1.1.2 仪器WYX—402型原子吸收分光光度计;perkin—Elmer599B型红外分光光度计。  相似文献   

5.
本文对低剂量γ射线辐照银鲳鱼的辐照效应,包括对其主要营养成分、风味和几个化学指标(TBA、TMA、TVB-N、过氧化物值和组胺含量)、脂肪和蛋白质的辐射裂解产物的辐解情况进行了初步研究。结果证实低剂量r-射线辐照银鲳鱼符合食品安全卫生性,同时也说明了“化学允许原则”的可行性。在实验中曾应用了751-型紫外分光分度计、930-型双波薄层扫描仪、RF—510型萤光分光光度计、凝胶电(冫永)柱层析仪、气相色谱仪、气—质联用仪、中红外分光光度计和核磁共振仪等现代分析仪器和技术。  相似文献   

6.
采用MR-GC80型压力微反装置,在空速2h~(-1)、氢油分子比8:1、氢压2MPa、反应温度260℃和280℃反应条件下,考察了钯/氢型丝光沸石(Pd/HM)催化剂的含钯量对正己烷异构化反应活性,选择性,稳定性的影响,并结合脉冲激反装置对反应机理进行了探讨。结果表明:钯含量在0.025—0.25%范围内,活性和选择性均随含钯量的增加而提高;超过0.85%,则呈下降趋势;HM载钯后稳定性有明显的改善。催速失活试验表明:0.25%Pd/HM和0.5% Pd/HM催化剂具有相同的稳定性。在Pd/HM上正己烷异构化反应的机理为酸性和双功能结合的复合机理。  相似文献   

7.
以可溶性钯盐为钯源,利用超声化学法,在一定浓度的稳定剂存在条件下,制备形貌为颗粒的纳米钯.通过透射电镜观察其生长过程及形貌,并通过紫外-可见光分光光度计和透射电镜对颗粒纳米钯进行表征.实验表明在制备颗粒纳米钯时,超声时间、pH值以及稳定剂的体积均有一定的影响.  相似文献   

8.
原子吸收分光光度计(不加火焰)测定铋   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用铋碘阴离子与碱性染料阳离子形成离子缔合物的胶束增溶光度法近有报道。而采用原子吸收分光光度计(不用火焰)测定铋的含量尚未见报道。本文根据铋碘阴离子与罗丹明B形成缔合物最大吸收波长为590nm的特点,以钠灯作光源,试用原子吸收分光光度计兼作紫外——可见分光光度计使用,并与721型分光光度计比较,结果满意,证明是可行的。 1 试验部分 1.1仪器与药品 WYX-401型原子吸收分光光度计(沈阳市分析仪器厂)  相似文献   

9.
钯(Ⅱ)—硫氰酸钾—罗丹明B分光光度法测定微量钯   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了在聚乙烯醇存在下,钯与硫氰酸钾和罗丹明B的显色反应.在0.001—0.002mol/LH_2SO_4介质中,生成离子缔合物.最大吸收波长为589nm.表观摩尔吸光系数为2.48×10~5L·mol~(-1)·cm~(-1).钯含量在0—8μg/25mL内服从比尔定律.还研究了多种离子对测定的影响.方法应用于钯——活性炭催化剂中钯的测定.  相似文献   

10.
硅的测定至今多为重量法和容量法,手续冗长,且准确度较差。利用示差法进行硅的测定,已有过报导,结果较佳。但由于其实验仪器条件所限,致使该方法较难用于一般分析实验室中。本文的目的是将硅的示差分光光度测定法用于硅铁稀土合金中硅的测定,并探讨使用72型分光光度计的可能性。本文就试样溶解,铁干扰之消除以及被测有色液温度之控制等方面进行了研究。实验确认:用72型分光光度计进行硅铁稀土合金中硅的测定可以给出满意的结果。方法相对标准偏差为0.3%。 (一)仪器、药品仪器:72型分光光度计; 液池0.50cm。(按示差法要求进行挑选)  相似文献   

11.
我院利用外资,建起一座具有八十年代先进水平的中心实验楼,引进的仪器设备已在教学、科研和生产中,逐步发挥作用。现对其中主要部份作简要介绍。722型光栅分光光度计上海第三仪器厂生产。120—02型紫外——可见光分光光度计,日本岛津公司产品。均可对土壤、水分、工业产品、食品、饮料等多种金属元素、部分非金属元素进行定量测定。DU—7快速扫描紫外—可见光分光光度计美国贝克曼公司产品。可对病毒、蛋白、营养物质等大分子化合物进行扫描,达到定性、定量分析及纯度的检验。850型荧光分光光度计日本日立公司生产。主要用于生理、临床、工业、农业以及食品中的营养物质、微量元素、激素、酶等进行分析。  相似文献   

12.
本文研究了二正辛基亚砜(DOSO)萃取紫外分光光度法测定样品中微量钯的分析方法。结果表明,在1.0mol/L盐酸介质中.0.30mol/LDOSO—甲苯溶液能定量萃取钯。萃合物在有机相中波长为307nm处有一特征吸收峰,表观摩尔吸光系数为1.6×10~4 L·mol~(-1)·cm~1。钯量在0.5~15μg/ml范围内服从比尔定律,相关系为0.9974。测定了实际样品中钯的含量,测定结果与标准方法基本一致。  相似文献   

13.
世界野生生物基金会——中国保护大熊猫研究中心,聘请我院化学系讲师温玉田担任生化实验室主任。承担生化实验室组建与科研工作。一年多来,生化实验室的组建工作基本结束。按协议,WWF 提供的 SP9—800原子吸收分光光度计(英国造)Gryofuge 20—3冰冻离心机(西德造)Elphor 微快速电泳仪(西德造)Spectr-onicR21紫外分光光度计等大型精密仪器,均已安装调试完毕投入正常运转使用。中  相似文献   

14.
研究了紫外分光光度法测定组成简单的富钯物料(高品位废钯催化剂)中的钯。  相似文献   

15.
金属钯(Pd)同其他几种铂族元素(PGM)一样具有优良的耐化学腐蚀能力、极好的高温性能、高的化学活性以及稳定的电学特性。海绵状钯能吸收大量氢气,是一种选择性良好的低温加氢催化剂。在工业上很早就开始了钯催化剂的应用。 钯炭催化剂是钯系催化剂中一种优良的催化剂,其选择性好,抗中毒能力强,且易回收,尤适于部分氢化,是精细有机化工选择加氢的首选催化剂。钯催化剂的失活主要是由于钯晶粒的增长使其比  相似文献   

16.
研究了在CTMAB存在下,钯与对氨基苯基荧光酮的显色反应条件及络合物的组成.研究表明,在PH6.9—7.8的Na_2HHPO_4 —NaH_2PO_4缓冲溶液中形成稳定的配合物,最大吸收峰位于583nm处,表观摩尔吸光系数为8.56×10~4L.mol~(-1).Cm~(-1).钯与对氨基苯基荧光酮的络合比为1:3,钯量在0—9.0ug/10mL范围内符合比耳定律.用巯基棉分离常见金属离子,富集钯,选择性很好.方法可直接用于钯活性炭,及钯氧化铝为载体催化剂中钯的测定.  相似文献   

17.
1 实验方法 1.1 仪器和试剂 721型分光光度计(上海第三分析仪器厂)。pHS—3C型酸度计(上海第二分析仪器厂)。锌标准溶液:应用于800℃灼烧过的基准氧化锌配制成锌浓度为1.000mg/mL,再用此稀释为5.000μg/mL的工作溶液。DMTAM:配成浓度为1.0×10~(-3)mol/L的乙醇溶  相似文献   

18.
以TiCl4为原料、粉煤灰微珠为载体,采用反相微乳液法制备了负载型TiO2光催化剂,讨论了负载对TiO2光催化剂的性能的影响。用热分析仪(DSC-TGA)测定了前躯体的热解行为,通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、红外光谱仪(FTIR)对催化剂的物相、形貌及特征官能团进行表征,并用可见分光光度计测定甲基橙的降解率。结果表明:焙烧温度为550℃时,负载型TiO2光催化剂为锐钛矿与金红石混合型,且微珠表面形成一层连续、均匀的薄膜。甲基橙催化降解实验表明:负载型TiO2催化剂对甲基橙的降解率在90min内达到49%,明显高于未负载型光催化剂。  相似文献   

19.
专利情报     
从高沸腾的有机化合物中回收钯催化剂 该专利发明一种从含钯的混合物中回收钯催化剂的方法。该方法是把沸腾的有机化合物与一种温度为20-110℃:、混有质量分数为5%~37%的HCl水溶液混合物混合。HCl混合物中还含有氧化剂。然后进行下述五个步骤即可回收钯催化剂。(a)分离水相和有机相;(b)加热水相,使HCl大部分挥发、氧化剂分解;(c)把水相与氯代丁烯混合,并在CO或CO/H_2氛围中加  相似文献   

20.
负载型钯催化剂制备方法的研究现状   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了负载型钯催化剂制备方法及原理,并对各种方法的优缺点进行了分析,展望了负载型钯催化剂的发展前景,  相似文献   

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